集群系统的信号接地
发布时间:2014/7/31 18:12:22 访问次数:450
内部信号接地应适合电路的类型和工作的频率。各组件之间信号接地的参考点可能是单点、多点或混合,ACM0706-102-2P-T01无论哪种都要适合所涉及的信号特性。如果是单点,信号接地参考点通常由已有的NEC要求的设备接地线提供。如果是多点,信号地可由电缆屏蔽层(最差)、辅助的接地线或宽金属带(较好),或用一个导线网格或完整的金属面(最好)提供。对于非敏感电子设备在一良好环境中的情况,信号接地用电缆屏蔽层或辅助接地线通常是可以接受的。对于敏感电子设备在恶劣的环境中时,宽金属带、网格或接地面应被认真考虑。
迄今为止,在分离的单元之间,在最宽的频率范围内,获得低阻抗信号接地连接的最好方法是将它们用一个完整的金属接地面相互连接起来。接地面的阻抗比任何单导线的阻抗小3~4个数量级。这成为一个实际的多点接地系统,通常被称为ZSRP。第二个
最好的方法是用接地网格。网格可看成有许多洞的面。只要在芙注的最高频率处洞比波长的二十分之一要小《A/20),网格将很接近于面的性能,而且往往更容易实现。
ZSRP是给单个设备机壳之间提供低阻抗接地连接的最优方法,在最宽的频带内有效在多点接地系统中,每个电子设备的机壳或机架必须首先用NEC规定的设备接地线接地。另外,每个机架或机壳与另一个地相连,这种情况下就是ZSRP。记住,一个网格可被用于代替面。这个方法从直流到高频都有效,无疑是一种最优的结构。虽然ZSRP的性能非常好,但并不完美。它们与所有的导线结构一样存在谐振。当一个导线或一个电流路径为四分之一波长(或它的奇数倍)时,将出现高阻抗。然而,对于ZSRP或网格,当电流路径为四分之一波长时,将存在不是四分之一波长的其他并联路径。因此,接地电流将流经这些较低阻抗的并联路径,而非高阻抗的四分之一波长路径。因此,即使考虑到谐振,ZSRP的阻抗将比可选择的任一单导线的阻抗要小。
对于雷电防护,ZSRP不应与任何物体或建筑物隔离。它应与每个穿透它的部件如管道、金属导管、建筑物钢筋等连接在一起。ZSRP也应与距它6ft以内的任何金属物体连接在一起。这个规定对于防止雷电很重要。
内部信号接地应适合电路的类型和工作的频率。各组件之间信号接地的参考点可能是单点、多点或混合,ACM0706-102-2P-T01无论哪种都要适合所涉及的信号特性。如果是单点,信号接地参考点通常由已有的NEC要求的设备接地线提供。如果是多点,信号地可由电缆屏蔽层(最差)、辅助的接地线或宽金属带(较好),或用一个导线网格或完整的金属面(最好)提供。对于非敏感电子设备在一良好环境中的情况,信号接地用电缆屏蔽层或辅助接地线通常是可以接受的。对于敏感电子设备在恶劣的环境中时,宽金属带、网格或接地面应被认真考虑。
迄今为止,在分离的单元之间,在最宽的频率范围内,获得低阻抗信号接地连接的最好方法是将它们用一个完整的金属接地面相互连接起来。接地面的阻抗比任何单导线的阻抗小3~4个数量级。这成为一个实际的多点接地系统,通常被称为ZSRP。第二个
最好的方法是用接地网格。网格可看成有许多洞的面。只要在芙注的最高频率处洞比波长的二十分之一要小《A/20),网格将很接近于面的性能,而且往往更容易实现。
ZSRP是给单个设备机壳之间提供低阻抗接地连接的最优方法,在最宽的频带内有效在多点接地系统中,每个电子设备的机壳或机架必须首先用NEC规定的设备接地线接地。另外,每个机架或机壳与另一个地相连,这种情况下就是ZSRP。记住,一个网格可被用于代替面。这个方法从直流到高频都有效,无疑是一种最优的结构。虽然ZSRP的性能非常好,但并不完美。它们与所有的导线结构一样存在谐振。当一个导线或一个电流路径为四分之一波长(或它的奇数倍)时,将出现高阻抗。然而,对于ZSRP或网格,当电流路径为四分之一波长时,将存在不是四分之一波长的其他并联路径。因此,接地电流将流经这些较低阻抗的并联路径,而非高阻抗的四分之一波长路径。因此,即使考虑到谐振,ZSRP的阻抗将比可选择的任一单导线的阻抗要小。
对于雷电防护,ZSRP不应与任何物体或建筑物隔离。它应与每个穿透它的部件如管道、金属导管、建筑物钢筋等连接在一起。ZSRP也应与距它6ft以内的任何金属物体连接在一起。这个规定对于防止雷电很重要。